热辐射光源和气体放电光源

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电工安全操作规程

电工安全操作规程

(一)基本要示
(1)应符合上述“基本要求”中各项内容。 (2)手持式电动工具接触电保护分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 (3)手持式电动工具的绝缘电阻值应不小于:Ⅰ类工具2MΩ、Ⅱ类工具 7MΩ、Ⅲ类工具1MΩ。 (4)使用手持式电动工具,如遇停电或中止工作时必须切断电源。 (5)挪动手持式电动工具时,只能手提握柄,不得提导线、卡头。
低压架空线路导线的最小截面积
(1)档距在25m以内; 铜导线截面6mm2;铝导线截面10mm2, (2)档距在40m以内; 铜导线截面10mm2;铝导线截面16mm2, (3)档距在40m以外时,应根据导线机械强度适当加大截面。 (4)架空线路跨铁路,管道的档距内铜导线截面不应小于16mm2,铝导线 不应小于35mm2,且导线不应有接头。
(一)基本要示
(1)应符合上述“基本要求”中各项内容。 (2)电焊机应放置通风良好处,不宜频繁移动,接线柱不得外露。在室外使用时应加防雨设施。 (3)电焊机必须装有专用的电源开关,并有短路保护装置。 (4)电焊机的一次线长不得超过5米,二次线长不宜超过30米,必须使用合格焊接电缆线,严禁用金属材料代替。
室内布线
7、裸导体配线
(1)裸导线配线仅限于生产厂房及变、配电所(室)内使用。 (2)无遮栏的裸导体至地面距离,不应小于3.5m,采用网遮栏时,不应小于2.5m。 (3)裸导体与需经常维护的管道净距不应小于1m,与生产设备净距不应小于1.5m。小于规定距离应采取防护措施。 (4)裸导体的线间及对建筑物的最小距离; 固定点距离在2m以内时为5cm; 固定点距离在2-4m以时为10cm; 固定点距离在4-6m以时为15cm; 固定点距离在6m从上时为20cm; (5)裸导体与车间内起重行车横桥上端距离应不小于2.5m。

电光源的分类

电光源的分类

一、电光源的种类电光源可分为热辐射光源、气体电光源及其他场致发光、激光等类型,电视照明中常用的有:热辐射类:普通白炽灯、卤钨灯气体放电类:荧光灯、金属卤化物灯、氙灯1.白炽灯:普通的钨丝灯。

优点:是显色性好,寿命较长,功率范围大。

缺点:发光效率低,(百分之几),色温低(2300-28000K),玻璃壳发黑,降低发光效率。

2.卤钨灯:最常用的电视照明光源。

它是在常用的钨丝灯的基础上充入少量的卤素制成的。

在一定温度下卤素与蒸发到玻壳上的钨化合。

化合成的卤化钨是气体,随着灯内气体的对流,卤化钨又扩散到灯丝附近,由于灯丝温度很高,因此卤化钨又分解为卤开绿灯及钨,钨又回到钨丝上。

优点:P109●色温高,且稳定,一般在2900-32000K。

●发光效率高,稳定,30流明/瓦。

●寿命比同功率的白炽灯长3-4倍。

●透光性好,可见光全部能透过。

●体积小。

●显色指数高97-99缺点:●不能用手拿,碰到体酸的石英玻璃使用时易碎。

●耐震性差。

●由于制造技术原因,灯丝易断。

常见的卤钨灯有:石英碘钨灯管(散光灯、新闻灯)、石英卤钨灯泡(聚光灯、回光灯)。

3.金属卤化物灯灯腔内充有某种金属的卤化物。

常用的有镝钬灯。

【放像:金属卤化灯】优点:●色温高:5500-6000K●显色性高:80-90●发光效率高:80-100流明/瓦●寿命长是室外拍摄常用的光源。

4.氙灯:是一种惰性气体灯。

优点:●色温高:6000K●显色指数高:94●发光效率高:30-40流明/瓦●启动快速其光谱能量分布与日光接近,常用作外景照明。

(P110光源的显示指数,色温,发光效率。

5.荧光灯:三基色荧光灯。

光谱能量分布曲线以红、绿、蓝三原色组成而得名。

外形与荧光灯一样,属于冷光源。

【放像:三基色灯】优点:●发光效率高,是白炽灯的4-5倍●寿命长:是白炽灯的5-10倍●发光柔和。

常用于演播室的基础照明。

二、电视照明的灯具各种电光源还要与相应的灯具配合,才能使用。

光源的种类实验报告(3篇)

光源的种类实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解不同种类光源的发光原理和特点。

2. 掌握光源种类在生活中的应用。

3. 提高对光源种类识别和区分的能力。

二、实验原理光源是能够发出光线的物体或设备,根据发光原理和特点,光源可以分为多种类型。

本实验主要涉及以下几种光源:1. 热辐射光源:利用物体加热时辐射发光的原理,如白炽灯、卤钨灯等。

2. 气体放电光源:利用气体放电的原理发光,如荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯等。

3. 半导体光源:利用半导体材料发光,如LED灯。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:白炽灯、卤钨灯、荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、LED灯、开关、导线等。

2. 实验仪器:电源、电流表、电压表、万用表、示波器等。

四、实验步骤1. 观察白炽灯、卤钨灯的发光原理:将白炽灯、卤钨灯接入电路,观察灯丝加热至高温时发光的现象,记录电压、电流和亮度。

2. 观察荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯的发光原理:将荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯接入电路,观察气体放电时发光的现象,记录电压、电流和亮度。

3. 观察LED灯的发光原理:将LED灯接入电路,观察半导体材料发光的现象,记录电压、电流和亮度。

4. 比较不同光源的发光特点:对比观察不同光源的亮度、颜色、稳定性等。

5. 分析实验数据,总结不同光源的发光原理和特点。

五、实验结果与分析1. 白炽灯、卤钨灯的发光原理:当电流通过灯丝时,灯丝温度升高,辐射出可见光。

这种光源发光效率较低,发热量大。

2. 荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯的发光原理:当电流通过气体时,气体分子发生放电,产生紫外线或可见光。

这种光源发光效率较高,发热量较小。

3. LED灯的发光原理:当电流通过半导体材料时,电子与空穴复合,产生光子。

这种光源发光效率高,发热量小,寿命长。

4. 比较不同光源的发光特点:LED灯亮度高、颜色丰富、稳定性好;荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯发光效率较高,但光色较差。

电光源的分类

电光源的分类

电光源的分类1.按发光原理可分为热辐射光源、气体放电光源和场致光源。

热辐射光源是用电把物体(阴极)加热至白炽状态而发光,如白炽灯和卤钨灯。

气体放电光源是让电流流经气体(如氩气、氪气、氙气、氖气)或金属蒸气(如汞蒸气),使之放电而发光。

根据发光时产生辉光或弧光,气体放电又分为辉光放电和弧光放电。

根据管内气体或金属蒸气压力高低,气体放电又分为低气压(30KPa以下,1Pa=1/133.3mmHg)放电、高气压(30Kpa-300KPa)放电和超高气压(300KPa以上)放电。

普通荧光灯、节能荧光灯、低压纳灯等即属低气压弧光放电;高压钠灯、高压汞灯和金属卤化物灯等即属高气压弧光放电;超高压汞氙灯、超高压氙灯等即属超高气压弧光放电;霓虹灯、冷阴极管、氖气灯等即属辉光放电。

场致光源是把发光体如荧光粉、砷化镓等置于光源的电极间,电极加上电压后将产生电场,它将激励发光体发光。

交流场致发光光源和发光二极管等即属场致放电。

2.按阴极(灯丝)情况可分为热阴极管和冷阴极管。

有灯丝并通以较大电流从而使灯管处于弧光放电状态放电的灯管称热阴极管。

没有灯丝或灯丝通以较小电流从而使灯管处于辉光放电状态放电的灯管称冷阴极管。

3.按发光波长或用途可分为照明光源和其他光源。

照明光源发出的是波长从380nm到780nm的可见光,用于照明,如上述白炽灯、卤钨灯、普通荧光灯、节能荧光灯、低压钠灯、高压钠灯、高压汞灯等。

其他光源发出的分别是波长780nm 以下的紫外光,如紫外线杀菌灯、黑光灯等和波长380nm以上的红外光,如红外灯等,他们都是不可见光,分别用于杀菌、紫外线鉴别、帮助作物生长和医疗等。

4.按玻壳形状可分为管型和泡型。

管型又可分为直管型、环型、双环型、方型、U型、2U型、3U型、4U型、5U型、H型、2H型、Π型、D型、2D型、L型、M 型、螺旋型、双螺旋型等等;泡型也可分为球型、矩型、圆锥型、椭球型、抛物型、梨型、蘑菇型、瓢型、烛光型、A型、B型、C型、E型、F型、G型、K型、M型、P型、R型、S型、T型等等。

电光源的分类

电光源的分类

一、电光源的种类电光源可分为热辐射光源、气体电光源及其他场致发光、激光等类型,电视照明中常用的有:热辐射类:普通白炽灯、卤钨灯气体放电类:荧光灯、金属卤化物灯、氙灯1.白炽灯:普通的钨丝灯。

优点:是显色性好,寿命较长,功率范围大。

缺点:发光效率低,(百分之几),色温低(2300-28000K),玻璃壳发黑,降低发光效率。

2.卤钨灯:最常用的电视照明光源。

它是在常用的钨丝灯的基础上充入少量的卤素制成的。

在一定温度下卤素与蒸发到玻壳上的钨化合。

化合成的卤化钨是气体,随着灯内气体的对流,卤化钨又扩散到灯丝附近,由于灯丝温度很高,因此卤化钨又分解为卤开绿灯及钨,钨又回到钨丝上。

I优点:P109•色温高,且稳定,一般在2900-32000K •发光效率高,稳定,30流明/瓦•寿命比同功率的白炽灯长3-4 倍•透光性好,可见光全部能透过。

•体积小。

•显色指数高97-99缺点:•不能用手拿,碰到体酸的石英玻璃使用时易碎。

•耐震性差。

•由于制造技术原因,灯丝易断。

常见的卤钨灯有:石英碘钨灯管(散光灯、新闻灯)、(聚光灯、回光灯)。

3.金属卤化物灯灯腔内充有某种金属的卤化物。

常用的有镝钬灯。

卤化灯】石英卤钨灯泡放像:金属优点:•色温高:5500-6000K•显色性高:80-90•发光效率高:80-100流明/瓦•寿命长是室外拍摄常用的光源。

4氙灯:优点:•色温高:6000K•显色指数高:94•发光效率高:30-40流明/瓦•启动快速其光谱能量分布与日光接近,常用作外景照明显示指数,色温,发光效率。

5.荧光灯: 是一种惰性气体灯。

P110光源的三基色荧光灯。

光谱能量分布曲线以红、绿、蓝三原色组成而得名。

外形与荧光灯一样,属于冷光源。

【放像:三基色灯】优点:•发光效率高,是白炽灯的4-5倍•寿命长:是白炽灯的5-10倍•发光柔和。

常用于演播室的基础照明。

二、电视照明的灯具各种电光源还要与相应的灯具配合,才能使用。

灯具一般分为聚光型灯具和散光型灯具。

光源的种类和特点

光源的种类和特点
▪ 金属卤素灯是高压气体放电灯中的一种,金属卤
素灯最大的优点是发光效能高,寿命长。
▪ 由于灯体的结构形式及所填充的金属卤化物的不
同,金属卤素灯的发光效能、光线的色温以及显 色性的变化很大。金属卤素灯的工作特点是不能 立即点亮,大约需要5分钟时间升温以达到全亮度 输出。
▪ 供电中断后,重新启展示设计的主题进行选择,充分利用高色 温光源所具有的轻快、现代的感觉,和低 色温光源具有的温馨、古典的感觉
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3、灯泡控制方面,需要频繁开启的宜选用 白炽灯;需要调光的宜选用白炽灯和卤素 灯,当配有调光镇流器时也可以选用荧光 灯和节能灯;需要瞬时点亮的不能选用启 动和再启动时间都较长的高压气体放电灯, 如金属卤素灯。
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二、光源的选择
• 每种光源都有各自的优、缺点,选择光源 要根据照明的目的和用途,综合考虑光源 的发光效能、使用寿命、光强分布、色温、 显色性和价格等因素。
• 对展示光效设计来说,选择光源需重点考 虑以下几个方面:
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1、为了保证将展品的色彩真实地呈现出来, 显色性是选择光源的重要衡量指标。一般 展品要求光源的显色指数大于80,艺术品要 求光源的显色指数大于90。
• 陶瓷金属卤素灯具有发光效能更高,寿命长、寿命期内光 色更稳定,尺寸小,显色性优异。并且陶瓷管可以过滤掉 大部分的紫外线辐射,减少由于照明使物体产生的褪色。 鉴于这些优点,陶瓷金属卤素灯正在成为展示光效设计中 的重要光源。
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6、高压钠灯
高压钠灯是由钠蒸气放电发光的放电灯。高压钠灯的优点 是发光效能特别高,寿命长,对环境的适应性好,各种温 度条件下都可以正常工作。
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卤素灯和高压钠灯。
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一、光源的种类和特点

一、光源的种类和特点

1、白炽灯
白炽发光指原子受热激发产生的可见光电辐射。 白炽灯的显色性极佳,白炽灯的优点是造价低廉, 使用和安装简单方便。适于频繁开启,点灭对灯 的性能及寿命的影响都很低。 缺点是寿命短,发光效能低。白炽灯发出的可见 光辐射一般不到电能的10%,此外,白炽灯发出 的紫外线辐射也比较高,会引起照射物品的褪色。

2、卤钨灯
在普通白炽灯中,灯丝的高温造成钨的蒸发,蒸发出来的 钨沉淀在泡壳上,出现泡壳发黑的现象。由于卤钨循环有 效防止了灯泡发黑,卤钨灯的发光效能与白炽灯相比提高 1倍左右,并且具有体积小、寿命长的特点。 卤钨灯的缺点是高温使其比传统白炽灯发出更多的紫外线 和红外线辐射,因此许多卤钨灯都配有滤镜以过滤掉大多 数紫外线辐射。
6、高压钠灯



高压钠灯是由钠蒸气放电发光的放电灯。高压钠灯的优点 是发光效能特别高,寿命长,对环境的适应性好,各种温 度条件下都可以正常工作。 缺点是尺寸大;光色差,是一种不舒服的蓝白色冷光;显 色性差,普通高压钠灯大多用于道路照明等对发光效能和 寿命要求高,而对光色和显色性要求不高的领域。 目前还有一类经过改进的高显色性高压钠灯,具有暖白色 的光色,显色指数可以达到80%以上的高显色性。这种灯 可以用于展示照明领域,节能效果明显。
4、金属卤素灯
金属卤素灯是高压气体放电灯中的一种,金属卤
素灯最大的优点是发光效能高,寿命长。 由于灯体的结构形式及所填充的金属卤化物的不 同,金属卤素灯的发光效能、光线的色温以及显 色性的变化很大。金属卤素灯的工作特点是不能 立即点亮,大约需要5分钟时间升温以达到全亮度 输出。 供电中断后,重新启前需要5-20分钟时间来冷 却灯泡。否则对灯的寿命有影响。
二、光源的选择
• 每种光源都有各自的优、缺点,选择光源 要根据照明的目的和用途,综合考虑光源 的发光效能、使用寿命、光强分布、色温、 显色性和价格等因素。 • 对展示光效设计来说,选择光源需重点考 虑以下几个方面:

照明基础知识

照明基础知识

照明基础知识(一)照明知识常用术语:照明照明是以人们的生活、活动为目的对光的利用,从广义上讲,应包括对生命体、生物有作用的视觉与光信息、紫外线、可见光及红外线等各部分。

光源能够发光的发光体。

光源按其发光原理可分为热辐射光源、气体放电光源、固体发光光源。

A、热辐射光源:指当电流通过并加热安装在填充气体泡壳内的灯丝,其发光光谱类似于黑体辐射的一类光源。

如白炽灯、玻璃反射灯、卤素灯等。

B、气体放电光源:在适当的条件下,例如强电场、光辐射、粒子轰击和高温加热等,组成气体的分子可能发生电离,产生可自由移动的带电粒子,并在电场作用下形成电流。

这种电流通过气体的现象称为气体放电,而这样的原理发光的光源称为气体放电光源。

如荧光灯、紧凑型荧光灯、低压钠灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯、霓虹灯、激光等。

图(一)、荧光灯、白炽灯结构C、固体发光光源:指某种固体材料与电场相互作用而发光的现象。

如无极感应灯、微波硫灯、发光二极管LED等。

灯具:灯具是一种产生、控制和分配光的器件。

在灯具的设计及应用当中,最为强调的是灯具的控光部件,主要由反射器等组成。

灯具包括:光学系统(反射器、透镜、格栅等),电气附件(镇流器、启动器等),机械结构件(灯座、外壳、支架、调节调焦机构、防减震器等等)视觉A、明视觉:眼睛适应于至少为几坎德拉每平方米亮度时的视觉。

明视觉主要由锥状细胞来调节。

L>3.5cd/ m²(坎德拉/米²)B、暗视觉:调节眼睛以适应几百分之一坎德拉每平方米的亮度水平时的视觉情况。

在这种情况下,杆状细胞被认为是主要的活跃成分。

L<0.035cd/ m²((坎德拉/米²)光的定义光是我们通过视觉与外界交流的媒介。

如果没有光,我们将无法感知客观世界的一切。

光是一种能量,这种能量能从一种物体传播到另外一种物体表面。

其传播的形式是以直线方式进行传播。

光可分为可见光和不可见光。

人眼能够识别的电磁波谱,即波长为380-780nm之间的为可见光。

常用电光源

常用电光源

2、气体放电型电光源
气体放电型电光源主要以原子辐射形式产生光辐射。
荧光灯
• 荧光灯(Fluorescent lamp),也称为日光 灯。
• 传统型荧光灯即低压汞灯,是利用低气压 的汞蒸气在通电后释放紫外线,从而使荧 光粉发出可见光的原理发光,因此它属种能将电能转化为光能的 半导体电子元件。 • 这种电子元件早在1962年出现,早期只能 发出低光度的红光,之后发展出其他单色光 的版本,时至今日能发出的光已遍及可见光、 红外线及紫外线,光度也提高到相当的光 度。 。
• • • • • •
LED优点: 电光转化效率高(接近60%) 绿色环保、无污染 寿命长(可达10万小时) 工作电压低(3V左右) 反复开关无损寿命、体积小
发光二极管LED灯
• 发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷 (As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。
当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因 而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器 中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。 砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光, 碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光
无极灯
无极灯
无极灯属于第四代照明产品,无灯丝, 无电极,是无电极气体放电荧光灯的简称。
• 无极灯是综合应用光学、功率电子学、等 离子体学、磁性材料学等领域最新科技成 果研制开发出来的高新技术产品,是一种 代表照明技术高光效、长寿命、高显色性 未来发展方向的新型光源。
• 主要特点 • 1、灯泡内无灯丝、无电极,产品使用寿命达60000小时以 上。 • 2、发光效率高,高频无极灯80Lm/W,低频无极灯 85Lm/W。 • 3、显色指数达80以上,采用优质三基色荧光粉,颜色不 失真。 • 4、宽电压工作,电压在185V-255V可正常工作。 • 5、高频工作频率为2.65MHz,低频工作频率为230Hz,安 全没有频闪效应 • 6、启动温度低,适应温度范围大,零下25度,均可正常 启动和工作。 • 7、功率因数可高达0.95以上。 • 8、安全可靠性,绿色环保、真正实现免维护、免更换。

常用电光源有哪些类型?电光源有哪些特性参数?

常用电光源有哪些类型?电光源有哪些特性参数?

常用电光源有哪些类型?电光源有哪些特性参数?
常用照明电光源按发光原理分为热辐射光源和气体放电光源。

1)热辐射光源:包括白炽灯和卤钨灯。

2)气体放电光源:包括荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、低压钠灯、氙灯和金属卤化物灯等。

常用气体放电光源型号见表。

电光源有哪些特性参数?
1)额定电压和额定电流:在额定电压和额定电流下运行,电光源具有最佳的效果和最长的使用寿命。

2)额定功率:指电光源在额定状态下运行所消耗的电功率。

3)光通量输出:指电光源在正常工作状态下,所发出的光
通量。

4)率P之比发。

光效率η:发光灯具所发出的光通量ϕ与消耗的电功η=ϕ/P式中,η为发光效率(lm/W);ϕ为光通量(lm);P 为电功率(W)。

5)寿命:电光源从初次通电到完全丧失或部分丧失使用价值时为止的全部点燃时间。

6)色温:色温是电光源的主要技术参数之一。

当电光源的发光颜色与黑体(能吸收全部光能辐射而不反射、不透光的理想物体)被加热到某一温度所发出的光的颜色相同时,称黑体的这个温度为该电光源的颜色温度,简称色温。

7)显色性与显色指数:同一颜色的物体,在具有不同光谱功率
分布的光源照射下显出不同的颜色,即物体在人眼内产生的颜色感觉是不同的。

为了对光源的显色性进行定量的比较,引入了显色指数这一概念。

国际上规定以太阳光(日光)作为参照光源,规定日光的显色指数为100。

其他的人造电光源的显色指数均与之比较而定。

显然人造电光
源的显色指数都低于100。

光源分类

光源分类

照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。

白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。

它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。

它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。

应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。

1.1普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。

1.2卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元素(碘化物)的惰性气体,利用卤钨循环原理来提高灯的发光效率和使用寿命。

但其耐震性较差,应注意防震。

1.3荧光灯这个荧光灯家族包括普通日光灯和紧凑型荧光灯。

它的原理是利用汞蒸气在外加电压作用下产生弧光放电,发出少许可见光和大量紫外线,紫外线又激励灯管内壁涂覆的荧光粉,使之发出大量的可见光。

1.4普通荧光灯优点是发光效率要比白炽灯高得多,在使用寿命方面也优于白炽灯;缺点是荧光灯的显色性较差(光谱是断续的)特别是它的频闪效应,容易使人眼产生错觉,应采取措施消除频闪效应。

另外,荧光灯需要启辉器和镇流器,使用比较复杂。

1.5紧凑型荧光灯发光原理与普通荧光灯相同,启辉器和镇流器功能是由内置于灯中的电子线路提供的灯的体积大大减小。

紧凑型荧光灯可逐步替代白炽灯:其节电率高,15W的紧凑型荧光灯亮度与75W的白炽灯相当寿命长,平均寿命8000小时,最长达20000小时,白炽灯只有1000小时~2000小时。

标准的紧凑型荧光灯启动时间较长,如果启动次数频繁,会大大缩短其使用寿命。

如果启动次数增加3倍,其寿命将会缩短50%。

感应型或无电极型荧光灯则能瞬时启动,并且开关次数不会影响其使用寿命(可长达100000小时)。

1.6放电灯通过两电极放电使密封在灯泡内的气体发光,所有此类灯需加装镇流器限制电弧。

发射光谱与气体的成分和气压有关(气压越高,光谱成分越好)。

这个家族包括低压钠灯、高压钠灯、高压汞灯、金属卤化物灯等。

光源种类

光源种类

光源种类一、热辐射光源(类似于电阳光、火焰)热辐射光源是指当电流通过并加热安装在填充气体泡壳内的灯丝,其发光光谱类似于黑体辐射的一类光源。

1、白炽灯,以往生活常用灯,主要结构泡壳、灯丝、灯头和内充气体组成。

优点:维护、更换、安装工作简单容易无需辅助电器配件,方便调光初期成本低。

缺点:光效较差,平均寿命较短,远程高照度困难。

2、玻璃反射灯,采用先进聚光技术,使用压制玻璃一体成型,属高光强的光源。

可做成均匀的宽/窄光束,寿命比白炽灯长,可达2000h,特殊的外型使得安装拆卸都很容易。

3、卤素灯,是在白炽灯内填充了卤化物,泡壳使用石英玻璃光源,光效提高到25lm/W.克服了白炽灯的黑化、光效低寿命短的缺点,显色性非常好,可达到100,广泛运用于商业展示、体育场等。

二、气体放电发光光源(类似于闪电发光的原理)电流通过封装在管内的气体或金属蒸气等离子时而发光。

分为两大类:低压气体放电灯和高压气体放电灯。

和白炽灯比高强度气体放电灯的发光效率更高,但同时需要控制附件。

1、荧光灯,属于一种低压汞蒸气放电灯。

一种线性光源,非方向性。

形状可以直管型、也可以弯管、环型。

2、紧凑型荧光灯俗称节能灯,具有高光效、节能效果明显、寿命长、体积小、使用方便等优点。

显色指数较高,82左右,色温有2700K、3000K、3500K、4100K和5000K。

形式多样,有H形、U形、双H形。

3、低压钠灯,是由带钠窝U形放电管中惰性气体和低压钠蒸气(1帕)放电产生589nm的黄色谱线,是一种单色光源,显色指数不存在。

是目前光源中发光效率最高的光源,可达到200lm/W,平均寿命18000h左右。

单色黄光,色温在1800K左右,只能用于颜色分辨要求不高的场合。

另一个特点是透雾能力强。

4、高压钠灯,是由钠蒸汽放电产生发光现象,和低压钠灯相比,高压钠灯工作时所需的温度和压力都很高,显色指数稍有所提高,标准型在20-30左右。

一般来讲高功率的高压钠灯比低功率相比有很好的光效。

热辐射光源和气体放电光源

热辐射光源和气体放电光源

热辐射光源和气体放电光源
热辐射光源和气体放电光源是两种常见的光源类型。

它们在不同的应用场景中发挥着重要的作用。

热辐射光源是指通过加热物体使其发出光线的光源。

这种光源的特点是发光强度高、光谱连续、色温高。

常见的热辐射光源有白炽灯、卤素灯等。

白炽灯是一种传统的照明光源,它的发光原理是通过加热钨丝使其发出光线。

白炽灯的光谱分布比较宽,色温较低,适合用于一些需要柔和光线的场合。

卤素灯是一种新型的照明光源,它的发光原理是通过加热卤素元素使其发出光线。

卤素灯的光谱分布比较窄,色温较高,适合用于一些需要高亮度光线的场合。

气体放电光源是指通过在气体中加电使其发出光线的光源。

这种光源的特点是发光强度高、光谱窄、色温低。

常见的气体放电光源有荧光灯、氙气灯等。

荧光灯是一种常见的照明光源,它的发光原理是通过在荧光粉内加电使其发出光线。

荧光灯的光谱分布比较窄,色温较低,适合用于一些需要节能环保的场合。

氙气灯是一种高亮度的光源,它的发光原理是通过在氙气中加电使其发出光线。

氙气灯的光谱分布比较窄,色温较低,适合用于一些需要高亮度光线的场合。

总的来说,热辐射光源和气体放电光源各有其特点,应用场景也不同。

在选择光源时,需要根据具体的需求来选择合适的光源类型。

电灯发展经历了两个时期从1879年到本世纪三十年代末

电灯发展经历了两个时期从1879年到本世纪三十年代末

8、环境温度影响大,18~25C工作正常,其外, 影响光效、启动困难。
9、电源电压波动不超过5%。 10、有频闪现象。 11、频繁开关,减少寿命。
特种荧光灯
紫外线杀菌灯 彩色荧光灯 黑光灯 护眼灯
节能的小型荧光灯 (紧凑型荧光灯) 如图SL灯和PL灯, 其性能见表。
(二)高压汞灯:
结构如图。
(三)反射型白炽灯: 特点:在玻壳内表面有一层金属反射镀膜,使灯光射向 预定的方向。这种反射器一般不会受到任何损伤、腐蚀 或污染,因此使灯能保持高光输出。同时还可简化灯具 设计。
结构分两类:压封玻璃及吹制玻壳两类。如图15-4。
椭球形的反射面代替抛物面的改进。如图15-5。
二、气体放电光源
平均亮度:灯的发光体的平均亮度,以 cd m2表示。
灯的色表:指灯光颜色给人的直观感受,以色温或相
关色温为数量指标。 显色指数:显色性能的定量指标。 灯的起燃与再起燃时间。 电特性:电源电压波动对灯的其它参数的影响。
这些特性是评判灯的质量与确定灯的合理使用范围 的依据。
一、热辐射光源(白炽灯):
从照明应用角度对灯的性能要求: 高光效—用少量的电获得更多的光; 长寿命—耐用,光通衰减小; 光色好—有适宜的色温和优良的显色性能; 能直接在标准电源上使用; 接通电源后立即燃亮; 形状小巧,结构紧凑,便于控光。
电灯的主要性能指标: 光通量:表征灯的发光能力,以流明值表示。 光效:灯发出的光通量与它消耗的电功率之比。 寿命:有效寿命和平均寿命。
特点:发光呈蓝白色, 包括黄、绿、蓝色线 状光谱辐射,但缺乏 红色,所以一般照明用的高压汞灯均在外玻壳内壁 涂荧光粉以补充红色,改善灯的显色性。功率范围 在125W~2000W之间,光效约50lm/W,寿命5000 小时。

2-2热辐射源2-3气体放电光源

2-2热辐射源2-3气体放电光源

2.2.3 白炽灯
• 光电测量中最常用的光源之一。白炽灯发射的是连续光谱。发光 特性稳定、寿命长和量值复现方便,因而也广泛用作各种辐射度 量和光度量的标准光源。 • 真空钨丝灯:2300-2800 K,发光效率10 lm/W。钨熔点3680 K, 进一步增加白炽灯的工作温度会导致钨的蒸发率急剧上升从而使
氙灯 氙灯是由充有惰性气体——氙的石英泡壳内两个钨电极之间的高温 电弧放电,从而发出强光。高压氙灯的辐射光谱是连续的,与日光 的光谱能量分布相接近,色温为6000K左右,显色指数90以上,因 此有“小太阳”之称。氙灯可分为长弧氙灯、短弧氙灯和脉冲氙灯 三种。
短弧氙灯光谱能量分布
短弧氙灯的电弧亮度分布
用途:照明、光学仪器、光化反应等
(3)超高压汞灯
灯内汞蒸汽压达到1-20 MPa(约10-200个大气压)。光谱特点: 紫外辐射减少,可见辐射光谱线较宽,连续部分增加,并且 红外光谱辐射增强。
用途:光学仪器、荧光分析、光刻技术
The End
较低的灯泡壁区域再继续与钨化合。这一过程称为钨的再生循环,
如下图。灯的色温可达3200K,发光效率也相应提高到30lm/W。
适当降低灯电压,灯可长寿
2.3 气体放电光源
发光原理
利用气体放电原理制成的光源称为气体放电光源。制作时在 灯中充入发光用的气体,如氢、氦、氘、氙、氪等,或金属蒸 气,如汞、镉、钠、铟、铊、镝等。 在电场作用下激励出电子和离子,气体变成导电体。当离子 向阴极、电子向阳极运动时,从电场中得到能量,当它们与气 体原子或分子碰撞时会激励出新的电子和离子。由于这一过程 中有些内层电子会跃迁到高能级,引起原子的激发,受激原子 回到低能级时就会发射出可见辐射或紫外、红外辐射。这样的 发光机制被称为气体放电原理。

光源的分类

光源的分类

光源的分类
1、照明光源
照明光源是以照明为目的,辐射出主要为人眼视觉的可见光谱(波长380~780nm)的电光源。

其规格品种繁多,功率从0.1W到20千瓦,产量占电光源总产量的95%以上。

照明光源品种很多,按发光形式分为热辐射光源、气体放电光源和电致发光光源3类。

①热辐射光源。

电流流经导电物体,使之在高温下辐射光能的光源。

包括白炽灯和卤钨灯两种。

②气体放电光源。

电流流经气体或金属蒸气,使之产生气体放电而发光的光源。

气体放电有弧光放电和辉光放电两种,放电电压有低气压、高气压和超高气压3种。

弧光放电光源包括:荧光灯、低压钠灯等低气压气体放电灯,高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯等高强度气体放电灯,超高压汞灯等超高压气体放电灯,以及碳弧灯、氙灯、某些光谱光源等放电气压跨度较大的气体放电灯。

辉光放电光源包括利用负辉区辉光放电的辉光指示光源和利用正柱区辉光放电的霓虹灯,二者均为低气压放电灯;此外还包括某些光谱光源。

第二节工厂常用的电光源和灯具-内蒙古科技大学高等职业技术

第二节工厂常用的电光源和灯具-内蒙古科技大学高等职业技术

二、工厂常用电光源类型的选择 当灯具悬挂高度在4m及以下时,宜采用荧光灯;在4m以上时,宜采用高强
气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。当采用一种光 源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源组合的混光光源或单灯混光 灯。在下列工作场所,宜采用白炽灯照明:
1)局部照明场所。 2)防止电磁波干扰的场所。 3)频闪效应会影响视觉效果的场所。 4)灯的开关频繁及需要及时点亮或需要调光的场所。 5)照度不高,且照明时间较短的场所。
加强做责任心,责任到人,责任到位 才是长 久的发 展。20.11.520.11.5Thursday, November 05, 2020
弄虚作假要不得,踏实肯干第一名。15:22:1515:22: 1515:2211/5/ 2020 3:22:15 PM
安全象只弓,不拉它就松,要想保安 全,常 把弓弦 绷。20.11.515: 22:1515:22Nov-205- Nov-20
相信相信得力量,创造应创造的事情 。20.11.52020年11月5日星期 四3时22分15秒20.11.5
谢谢大家!
第二节 工厂常用的电光源和灯具
一、工厂常用电光源的类型、特性 电光源按其发光原理分,有热辐射光源和气体放电光源两大类。 1、热辐射光源 热辐射光源是利用物体加热时辐射发光的原理制成的光源,如白炽灯、卤钨灯等。 1)白炽灯的结构简单,价格低廉,使用方便,而且显色性好,但是它的发光 效率较低,使用寿命较短,且耐震性较差。 2)卤钨灯(碘钨灯) 发光效率比白炽灯高,卤钨灯的显色性较好,使用寿命较之 白炽灯大大延长。卤钨灯的耐震性差,安装时灯管必须保持水平,工作时管壁温度 可高达600OC,不能与易燃物靠近,主要用于需高照度的场所,如下图所示。
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热辐射光源和气体放电光源
热辐射光源和气体放电光源是两种不同的光源类型。

热辐射光源是指
由热源发出的热辐射能量,主要包括自然光源(如太阳、星星、火焰等)和人造光源(如灯泡、电炉等)。

气体放电光源是指气体在电场
中放电产生的光源,主要包括气体放电灯(如荧光灯、氙气灯等)和
气体放电激光器。

热辐射光源产生的光谱是连续的,包含所有可见光和不可见光波长,
可以被用于照明和加热等各种应用。

不同的材料和温度下,产生的光
谱曲线也有所不同。

例如,太阳是一种高温的热辐射光源,其发出的
光谱主要包括紫外线、可见光和红外线等。

灯泡也是一种热辐射光源,其发出的光谱曲线在可见光范围内呈现连续的色温变化。

不同于热辐射光源,气体放电光源在电场的激励下产生的是一些离散
的发射线,称为谱线。

其颜色和波长仅与气体的种类和状态有关,而
与电流和电压等参数无关。

气体放电光源通常需要通过电路等设备进
行较高的能量输入和控制,以产生稳定的光谱,并应用于科学研究、
医疗技术、工业生产等各个领域。

例如,荧光灯通过在荧光物质内部
放电,产生紫外线谱线并激发荧光物质发射可见光谱线,从而发出白光。

总的来说,热辐射光源和气体放电光源在光谱特性、产生方式、使用领域等方面存在明显差异。

在实际应用中,需要根据具体的需求选择最适合的光源类型。

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